TECNOLOGIA
FARMACÊUTICA HOSPITALAR
As pomadas
são formas farmacêuticas semi-sólidas de consistência mole, destinadas ao uso
externo (para a aplicação na pele e mucosas).
As pomadas
devem ser plásticas para que modifique sua forma com pequenos esforços mecânicos
(fricção, extensão), adaptando-se às superfícies da pele ou às paredes das
mucosas.
Na
farmácia magistral, há a preparação da pomada base que pode ser armazenada
para, posteriormente, serem incorporados os princípios ativos, conforme a
prescrição.
CARACTERÍSTICAS
GERAIS DAS POMADAS
1. Proteger
ferimento cutâneo do meio ambiente;
2.
Promover a hidratação e lubrificação da pele;
3. Deve
ter boa aderência à pele ou mucosas
4. Amolece
ou funde com a temperatura corporal;
5. Não
deve apresentar arenosidade;
6. A
maioria possui excipientes não-aquoso de fase única;
7.
Untuosas;
8. Aspecto
homogêneo (uma fase);
9.
Consistência mole, inerte, inodora, física e quimicamente estável;
10.
Compatibilidade com a pele e com os fármacos (veículo p/ fármacos
medicamentosos)
TIPOS DE POMADAS
1. POMADAS
HIDROFÓBICAS /LIPOFÍLICAS/OLEAGINOSAS
Misturas
de polietilenoglicóis de diferentes pesos moleculares.
Bases de
absorção
Podem ter
como bases Vaselina, Lanolina, álcoois de lanolina, Petrolato hidrofílico, Cold
Cream (A/O) e ceras
A.
VASELINA
Vaselina
amarela e branca sólida
Não contém
água.
As
preparações só podem incorporar água em pequenas quantidades e com dificuldade
Função
oclusiva e protetora da pele
A vaselina
é constituída por uma mistura de hidrocarbonetos, e é bastante untuosa, além de
ser destituída de cheiro ou sabor. Funde-se 38 a 60° C
Concentração
Usual: pomadas: até 100% e emoliente em cremes: 10 a 30%
Estabilidade:
estável e inerte, não deve ser aquecida em temperatura acima de 70º C
Armazenamento
e conservação: recipiente bem vedado, protegido da luz em local fresco e seco.
B.
PARAFINA
Mistura
purificada de hidrocarbonetos saturados sólidos obtidos do petróleo
Cremes e
Pomadas
Inodora,
Incolor (translucente ou branca) e sem sabor
Ponto de
fusão entre 50 e 72º C
Concentração
usual: 2 a 5% (agente de consistência)
Estabilidade:
estável
Armazenamento
e conservação: recipiente bem vedado e em temperatura menores que 40º C
C -LANOLINA
Máximo
de 0,25% de água, ésteres, álcoois graxos,ác.graxos
|
É um
produto extraído da lã de carneiro, e quando adicionado às pomadas facilita a
penetração cutânea. Propriedades emulgentes;
Incorpora
água em cerca de 2 vezes o seu peso;
Ponto de
fusão entre 38 e 44º C;
Otimiza a
penetração cutânea;
Inconvenientes:
cor, cheiro desagradável e possibilidade de provocar alergias, tendência a
rancificar; Concentração usual: 30% pomadas
Conservação
e armazenamento: recipientes hermeticamente fechado, protegido da luz, em local
fresco e seco com temperatura inferior a 25º C, adição de BHT (0,05%). Pode ser
esterilizada por calor seco a 150º C por 1 hora.
D. CERAS
As ceras são lipídeos simples constituídos por uma
molécula de álcool ligada a uma ou mais moléculas de ácidos graxos. São substâncias de alto peso
molecular, de cadeia carbônica linear, apresentam solubilidade em lipídios e
outros solventes orgânicos (benzina, terebentina, éter e clorofórmio, por
exemplo),
são
maleáveis, amolecem a uma temperatura a partir de 35°C e apresentam densidade
próxima à da água, são completamente insolúveis em água, atuando, portanto,
como isolantes elétricos.
A
principal característica das ceras é a sua total insolubilidade em água e isso
faz com que elas sejam muito úteis a plantas e animais. As folhas de diversos
tipos de plantas têm sua superfície envolta pela cera, tornando-as
impermeáveis, o que evita a perda excessiva de água pela transpiração.
O corpo de
certos animais também é revestido por ceras, como é o caso das aves aquáticas,
que têm suas penas recobertas de ceras produzidas pelas glândulas uropigianas
utilizadas, sobretudo, para facilitar a sua flutuação.
No ouvido
humano, as ceras (ou cerume) são produzidas e expelidas pelas glândulas sebáceas e
desempenham a função de proteger a estrutura contra infecções por
microrganismos.
Industrialmente,
as ceras são aplicadas à produção de vernizes, graxas para sapato, velas,
sabões, ceras para assoalhos, cosméticos, depilatórios, medicamentos e outros.
A cera de
abelha é muito utilizada para fins medicinais; se mascada pura, por exemplo, é
útil na eliminação do tártaro nos dentes e dos resíduos de nicotina na boca; se
mascada com mel, é eficaz nos casos de sinusite e outros tipos de reações
alérgicas.
As ceras
também estão presentes na parede celular de um gênero de bactérias, o Mycobacterium.
A parede celular das espécies desse gênero possui ácidos micólicos, um tipo de
cera que confere à célula uma espécie de impermeabilidade. Isso faz com que a
célula não responda à coloração de Gram.
2 - POMADAS HIDROFÍLICAS
Caracteristicas
Polietilenoglicóis
(PEG) – “Pomada Hidrossolúvel” Solúvel em água, lavável com água, pode absorver
água.
Não
oclusiva,
Não
untuosa.
Permite a
incorporação de extratos aquosos e ativos hidrofílicos
Apresentam
características tipicamente hidrófilas.
São
excelentes emulsivos de óleo em água.
São
contra-indicados em pacientes com queimaduras extensas, pois são
hiperosmóticos. Utilizadas como pomadas vaginais e retais
ão
polímeros de óxido de etileno, com cadeias alcóolicas primárias.
Não são
tóxicos mas possuem a desvantagem de apresentar maior probabilidade de
incompatibilidades com fármacos. Nas pomadas normalmente utilizam-se misturas
de PEG com PM diferentes que amolecem à temperatura corporal.
TIPOS
ESPECIAIS DE POMADAS
CERATOS
Pomadas
gordurosas que contém ceras (>20%) animais (espermacete ou abelhas) ou
vegetais (carnaúba), mas que não sejam emulsionadas;
UNGUENTOS
Tipo de
pomada que contém resinas. São mais espessas que os ceratos.
PREPARAÇÃO
DAS POMADAS
A FRIO:
simples dispersão com auxílio de uma espátula ou pão-duro.
A QUENTE:
funde-se os componentes.
REGRA EM
DERMATOLOGIA
Se a pele
estiver seca, devemos hidratá-la: usando uma pomada.
Se a pele
estiver úmida, devemos secá-la: usando um creme.
PASTAS
São
preparações farmacêuticas que contêm uma proporção de pó igual ou superior a
20%. Em geral são menos gordurosas que as pomadas.
CARACTERÍSTICAS
DAS PASTAS
1. Os pós
devem estar finamente divididos.
2.
Apresentam ligeiro efeito secante, onde a água seca e fica o pó na pele.
3. Ótimo
para absorverem exsudatos cutâneos
4. São
indicados para lesões com tendência a formação de crostas
Excipientes
das pastas Vaselina sólida, vaselina líquida, lanolina, ceras, silicones e
géis.
As pastas
podem ainda ser cosméticos apropriados para corrigir as imperfeições estéticas
da pele do rosto com objetivo de conferir um aspecto fresco e juvenil.
Possui
ainda efeitos semelhantes aos das loções, deferindo pela sua maior intensidade
de ação.
GÉIS
Os géis
são soluções coloidais ou suspensões de substâncias, formando um excipiente
transparente ou translúcido.
Os géis
são veículos destinados a peles oleosas ou acnéicas.
Exemplos
são os géis hidratantes para pele oleosa, géis protetores solares, géis
esfoliantes para a pele, géis fixadores e modeladores para os cabelos, géis
para banho, xampus géis, etc.
O mercado
faz distinção entre um gel creme e um creme gel que são direcionados geralmente
como hidratantes para pele oleosa.
Ambos os
produtos possuem a fase aquosa espessada por um polímero orgânico
hidrossolúvel.
No
entanto, um creme gel possui uma fase oleosa constituída de derivados graxos
que são emulsionados na fase aquosa espessada onde apenas foi dado um
esbranquiçamento ao gel.
CARACTERÍSTICAS
1. Possuem
consistência de gelatina, transparentes e TIXOTROPIA (fenômeno associado à
diminuição da viscosidade do sistema provocado por forças mecânicas, sendo,
porém, reversível quando em repouso).
2. São
livres de gordura, cujo teor de água á bastante alto: contaminação alta.
3. Possuem
baixíssima penetrabilidade cutânea: uso álcool isopropílico e propilenoglicol
aumentam a penetração cutânea.
4. Na sua
formulação contém gelificantes, umectantes, conservantes, antioxidante,
quelantes e outros.
COMPOSIÇÃO
1.
Carboximetilcelulose (CMC) Polímero aniônico quase nunca utilizado pela
veiculação de ativos dermatológicos.
Muito
usado para uso interno.
Incompatíveis
com: ativos ácidos, sais de alumínio e zinco, pH abaixo de 2;
2.
Hidroxietilcelulose (NATROSOL, CELLOSIZE) o polímero não iônico, mais usado em
dermatologia o tolera bem pH ácido, por isso muito usado para produtos que
levam o pH para baixo, como o Ácido Glicólico. o Estável em pH entre 2,0 a 12.
3.
Metilcelulose (MC): polímero não-iônico, com várias incompatibilidades (fenol,
cloreto de cetilpiridíneo, PABA, parabenos, etc).
DERIVADOS
DO ÁCIDO CARBOXIVINÍLICO – (pH dependente)
1.
CARBOPOL (CARBÔMEROS) o são os agentes gelificantes mais usados. o São
incompatíveis com fenol, ácidos fortes e altas concentrações de eletrólitos.
2.
CARBOPOL 934 o fraca tolerância iônica produz géis turvos, porém oferece boa
estabilidade e viscosidade alta em emulsões e suspensões.
3.
CARBOPOL 940 o É preferido por produzir géis cristalinos, brilhantes, aquosos
ou hidroalcoólicos. o É o de maior efeito espessante e possui baixa tolerância
a eletrólitos. o Precisa esperar 12 horas para ocorrer a perfeita hidratação.
4.
CARBOPOL ULTREZ o Polímero de fácil dispersão e não precisa esperar 12 horas
para a hidratação. o Possui o sensorial muito melhor que o 940.
As resinas
de Carbopol, quando dispersas em água, umecta e forma uma dispersão aquosa
(resina/água) com valor de pH na faixa de 2,8 a 3,2.
Neste
estado pré-dissolvido a molécula de Carbopol está extremamente enrolada e sua
capacidade espessante é limitada.
Para obter
o espessamento é necessário a neutralização das cargas com bases inorgânicas,
como o NaOH ou aminas de baixo peso moléculas (Trietanolamina).
Ao
acrescentar a trietanolamina ou o NaOH, o polímero “estica”, devido à
neutralização dos grupos carboxila presentes no polímero. O máximo da
viscosidade é obtido em pH 7.
CATAPLASMAS
São
preparações geralmente magistrais de aplicação tópica na pele.
Fazem-se
com farinha (linhaça, amido, fécula, etc.) e água, que se misturam a aquecem,
em lume brando até obter a consistência desejada.
A sua
aplicação é feita a quente, e o seu efeito (vasodilatação local) dura enquanto
a temperatura do cataplasma se conserva elevada, devendo ser renovados
periodicamente.
BIBLIOGRAFIA
BÁSICA
ALLEN
JR,L.V; POPOVICH, N.G.;ANSEL,H.C. Formas Farmacêuticas e Sistemas de Liberação
de Fármacos. 8 ed. Porto Alegre, Artmed, 2007.
ANSEL.
H.C., PRINCE,S.J.. Manual de cálculos farmacêuticos. Editora Artmed. 2005 4.
AULTON,
M.E. Delineamento de Formas Farmacêuticas. Trad. De George Gonzalez Ortega et.
all. 2ª. Ed., Porto Alegre, Artmed, 2005.
BATISTUZZO,
JOSE ANTONIO. Formulário médico-farmacêutico . Ed. 3. Editora Tecnopress. 2006
ERIC S.
GIL. Controle físico-quimico de qualidade de medicamentos, 3° ed Ed.
Pharmabooks. 2010
FERREIRA,
A.O. Guia Prático da Farmácia Magistral. 3. ed. São Paulo: PharmaBooks, 2008.
v.1 e v.2
VILELA, M.
A. P; AMARAL,M. P; H Controle de qualidade na farmácia de manipulação. Editora
Omega, 2009
VILLANOVA,
J.C.O.; SA, V.R. Excipientes: guia prático para padronização.1 ed. Editora
Pharmabooks. 2009 2.
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